![]() | • レポートコード:MRCUM60928SP3 • 発行年月:2026年8月 • レポート形態:英文PDF • 納品方法:Eメール(納期:2~3日) • 産業分類:機械 |
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※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。
レポート概要
市場概要と成長見通し
世界の携帯型超音波厚さ計市場は、2025年に3億5900万米ドルの規模となり、2032年には4億8600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は4.4%です。2025年の世界平均価格は1台当たり約380米ドルとなっています。市場は、低価格の簡易型から高度な波形表示・データ管理機能を備える業務用製品まで幅広く、製品価格にも大きな差があります。
携帯型超音波厚さ計は、検査対象へ超音波パルスを送信し、その伝播時間と校正された音速から金属や非金属材料の厚さを算出する可搬型の非破壊検査装置です。一般的には本体、パルス送受信回路、信号処理回路、表示・記録機能、交換式の単振動子または二振動子探触子、接触媒質などで構成されます。腐食監視、残存肉厚測定、精密寸法測定などに広く使用されています。
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測定原理と製品機能
超音波の伝播時間を利用する測定方式が基本であり、通常のパルス反射法のほか、塗膜越し測定に対応するエコー間測定、多重エコー方式、高精度測定方式などがあります。対象物の片側から測定できることが大きな利点で、内部へ直接アクセスできない配管やタンク、圧力容器、船体などの点検に適しています。
高機能製品では、AスキャンやBスキャンによる波形・断面表示、高速走査、測定データ保存、無線通信、薄肉材向け探触子、粗粒材向け探触子、高温表面向け探触子などが利用できます。また、危険区域で使用するための防爆対応製品も存在します。
市場では、単純に数値を表示する装置から、測定波形の確認、検査履歴の保存、データ転送まで一体化した検査プラットフォームへと製品価値が拡大しています。
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市場成長を支える要因
主要な需要要因は、老朽化した産業設備における腐食、侵食、肉厚減少の監視です。配管、貯蔵タンク、圧力容器、ボイラー、熱交換器、船体、海洋構造物などでは、長期間の使用によって材料厚さが減少するため、定期的な測定が必要です。
超音波厚さ測定は、設備を切断したり分解したりせずに実施でき、多くの場合は片側からの接触だけで測定できます。そのため、石油・ガス、石油化学、発電、海運、重工業など、設備停止に大きなコストが発生する産業で高い価値を持ちます。
近年では、単発の測定値を記録するだけではなく、同じ測定位置の厚さ変化を長期間追跡する設備健全性管理が重視されています。このため、データ保存、測定位置管理、履歴比較などに対応した製品への需要が高まっています。
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デジタル化と高度機能への移行
市場では、測定作業そのものから、検査データを継続的に管理する仕組みへと価値の中心が移りつつあります。測定結果を装置内に保存し、検査位置と関連付けて管理することで、手書き記録や転記作業を減らし、腐食進行を効率的に追跡できます。
無線通信機能を備えた製品では、測定データを外部端末や管理システムへ転送でき、現場作業と報告書作成を連携させることが可能です。また、波形保存機能を利用すれば、測定値だけでなく測定時の信号状態も後から確認できます。
塗膜を剥がさずに金属厚さを測定できる機能も重要です。船舶、海洋設備、タンク、配管などでは、防食塗装を除去して再塗装する作業を削減できるため、検査時間と保守費用の低減につながります。
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市場の制約と測定上の課題
一方、超音波厚さ測定は材料特性や現場条件の影響を受けやすく、低価格装置だけですべての検査を行えるわけではありません。正確な測定には、適切な音速設定、探触子周波数、接触状態、表面状態、形状、反射波品質などを考慮する必要があります。
鋳鉄など粗い結晶構造を持つ材料では、超音波の散乱や減衰が大きくなる場合があります。激しい腐食面、強い曲率を持つ部品、多層構造、高温表面などでは専用探触子や高度な信号処理が必要です。
塗膜越し測定についても、塗膜の性質や反射波品質によって測定可能範囲が変化します。このため、業務用ユーザーでは本体価格だけでなく、探触子、校正試験片、接触媒質、ソフトウェア、定期校正などを含む総運用費用が重要になります。
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製品別市場構造
製品は大きく、腐食測定向けと精密厚さ測定向けに分けられます。腐食測定用は主に二振動子探触子を使用し、配管、タンク、圧力容器などの残存肉厚を安定して測定することを重視します。
精密厚さ計は、薄い材料や加工部品などで高い分解能と繰り返し精度を必要とする用途に使用されます。製造業では金属加工品だけでなく、樹脂、ガラス、セラミックス、複合材料などの寸法確認にも利用されます。
技術別では、パルス反射方式、エコー間方式、多重エコー方式などがあります。基本型は日常的な点検や価格重視用途に適し、高付加価値型では塗膜越し測定、波形表示、高速走査、データ保存、専用探触子などが追加されます。
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用途別の市場機会
石油・ガス、石油化学、発電、海運は重要な需要分野です。これらの産業では腐食監視を繰り返し実施する必要があり、測定結果が設備の補修や交換時期を判断する重要な情報になります。
海運・造船分野では、船体や海洋構造物の塗膜を除去せず測定できる機能や、現場で扱いやすい堅牢な筐体が重視されます。石油・化学設備では、高温配管への対応や危険区域で使用できる防爆型製品の需要があります。
航空宇宙や製造業では、主に腐食ではなく精密寸法確認を目的として使用されます。加工された金属部品や複合材などについて、製品を破壊せずに厚さを確認できることが利点です。
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産業構造と供給網
上流には、圧電セラミックスなどの探触子材料、音響整合材、精密コネクタ、ケーブル、半導体部品、高電圧パルス発生回路、低ノイズ信号処理部品、変換回路、マイクロ制御装置、表示装置、電池、筐体、校正材料などがあります。
中流メーカーは、探触子設計、電子回路、超音波信号処理、機械設計、制御ソフトウェア、校正、アプリケーションソフトウェアを統合して携帯型検査システムを製造します。付加価値は、単純な筐体や表示部よりも、探触子性能、時間測定精度、信号対雑音性能、エコー認識技術、校正安定性、耐環境性能、データ管理機能などに集中しています。
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地域別市場動向
北米と欧州は成熟した高付加価値市場です。石油・ガス、化学、発電、海運、航空宇宙などの設備基盤が大きく、波形確認、塗膜越し測定、データ管理、防爆対応など高度な機能への需要があります。これらの地域では、本体価格よりも測定信頼性、校正、履歴追跡、保守サービスなどが重視される傾向があります。
アジア太平洋地域では、大規模な産業設備需要と現地メーカーの成長が同時に進んでいます。中国では、石油化学、発電、冶金、造船、機械、インフラ保守などを背景に、低価格の一般製品から高分解能・多機能型まで製品群が拡大しています。日本ではJFE Advantech Co., Ltd.などが業務用産業計測分野で展開しています。
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競争環境と主要企業
市場は、低価格汎用品と高度な業務用製品で競争構造が異なります。主要企業にはHexagon、Cygnus Instruments Ltd.、SONOTEC GmbH、Elcometer Limited、Danatronics Corporation、Modsonic Instruments Manufacturing Company Pvt. Ltd.、Wabtec Corporation、DeFelsko Corporation、Sonatest Ltd.、KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG、NDT Systems, Inc.、Tritex NDT Ltd.、ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG、ACS-Solutions GmbH、NOVOTEST Ltd.、JFE Advantech Co., Ltd.などがあります。
中国企業ではShantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.、SNDWAY Technology (Guangdong) Co., Ltd.、Dongguan Wanchuang Electronic Products Co., Ltd.、Zhejiang Dana Automation Technology Co., Ltd.、Guangzhou Landtek Instruments Co., Ltd.、Beijing TIME High Technology Ltd.、Shenyang Yushi Pioneer Inspection Instruments Co., Ltd.、Beijing Mitech Instrument Co., Ltd.、Shenzhen Linshang Technology Co., Ltd.、Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.などが展開しています。
今後は、単純な測定範囲や表示分解能だけでなく、探触子技術、信号処理、現場での測定再現性、校正、データ管理、専用用途への対応力が競争力を左右します。携帯型超音波厚さ計は、設備保全のデジタル化と予防保全の拡大を背景に、単体測定器から総合的な検査管理ツールへと役割を広げていくと考えられます。

目次
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1. 市場概要
・1.1 製品概要および調査範囲
・1.2 市場推計上の留意事項および基準年
・1.3 技術別市場分析
・1.3.1 世界の携帯型超音波厚さ計の技術別消費額概要:2021年、2025年、2032年
・1.3.2 パルスエコー式超音波厚さ計
・1.3.3 エコー・エコー式超音波厚さ計
・1.3.4 多重エコー式超音波厚さ計
・1.4 仕様別市場分析
・1.4.1 世界の仕様別消費額概要:2021年、2025年、2032年
・1.4.2 腐食厚さ計
・1.4.3 精密厚さ計
・1.4.4 汎用厚さ計
・1.5 用途別市場分析
・1.5.1 用途別世界消費額概要:2021年、2025年、2032年
・1.5.2 石油・ガス
・1.5.3 航空宇宙
・1.5.4 発電
・1.5.5 海洋・造船
・1.5.6 その他
・1.6 世界市場規模および予測
・1.6.1 世界消費額:2021年、2025年、2032年
・1.6.2 世界販売数量:2021~2032年
・1.6.3 世界平均価格:2021~2032年
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2. メーカー概要
・2.1 Hexagon
・2.2 Cygnus Instruments Ltd.
・2.3 SONOTEC GmbH
・2.4 Elcometer Limited
・2.5 Danatronics Corporation
・2.6 Modsonic Instruments Manufacturing Company Pvt. Ltd.
・2.7 Wabtec Corporation
・2.8 DeFelsko Corporation
・2.9 Sonatest Ltd.
・2.10 KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG
・2.11 NDT Systems, Inc.
・2.12 Tritex NDT Ltd.
・2.13 ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG
・2.14 ACS-Solutions GmbH
・2.15 NOVOTEST Ltd.
・2.16 JFE Advantech Co., Ltd.
・2.17 Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.
・2.18 SNDWAY Technology (Guangdong) Co., Ltd.
・2.19 Dongguan Wanchuang Electronic Products Co., Ltd.
・2.20 Zhejiang Dana Automation Technology Co., Ltd.
・2.21 Guangzhou Landtek Instruments Co., Ltd.
・2.22 Beijing TIME High Technology Ltd.
・2.23 Shenyang Yushi Pioneer Inspection Instruments Co., Ltd.
・2.24 Beijing Mitech Instrument Co., Ltd.
・2.25 Shenzhen Linshang Technology Co., Ltd.
・2.26 Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
・各企業について、企業概要、主要事業、携帯型超音波厚さ計の製品・サービス、2021~2026年の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア、最近の事業展開および更新情報を分析
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3. メーカー別競争環境
・3.1 メーカー別世界販売数量:2021~2026年
・3.2 メーカー別世界売上高:2021~2026年
・3.3 メーカー別世界平均価格:2021~2026年
・3.4 2025年市場シェア分析
・3.4.1 メーカー別売上高および市場シェア
・3.4.2 上位3社の市場シェア
・3.4.3 上位6社の市場シェア
・3.5 企業展開状況の総合分析
・3.5.1 地域別展開状況
・3.5.2 製品種類別展開状況
・3.5.3 製品用途別展開状況
・3.6 新規市場参入企業および参入障壁
・3.7 合併、買収、契約、協業
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4. 地域別消費分析
・4.1 地域別世界市場規模
・4.1.1 地域別販売数量:2021~2032年
・4.1.2 地域別消費額:2021~2032年
・4.1.3 地域別平均価格:2021~2032年
・4.2 北米の消費額:2021~2032年
・4.3 欧州の消費額:2021~2032年
・4.4 アジア太平洋の消費額:2021~2032年
・4.5 南米の消費額:2021~2032年
・4.6 中東・アフリカの消費額:2021~2032年
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5. 技術別市場区分
・5.1 世界の技術別販売数量:2021~2032年
・5.2 世界の技術別消費額:2021~2032年
・5.3 世界の技術別平均価格:2021~2032年
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6. 用途別市場区分
・6.1 世界の用途別販売数量:2021~2032年
・6.2 世界の用途別消費額:2021~2032年
・6.3 世界の用途別平均価格:2021~2032年
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7. 北米市場
・7.1 技術別販売数量:2021~2032年
・7.2 用途別販売数量:2021~2032年
・7.3 国別市場規模
・7.3.1 国別販売数量:2021~2032年
・7.3.2 国別消費額:2021~2032年
・7.3.3 米国の市場規模および予測:2021~2032年
・7.3.4 カナダの市場規模および予測:2021~2032年
・7.3.5 メキシコの市場規模および予測:2021~2032年
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8. 欧州市場
・8.1 技術別販売数量:2021~2032年
・8.2 用途別販売数量:2021~2032年
・8.3 国別市場規模
・8.3.1 国別販売数量:2021~2032年
・8.3.2 国別消費額:2021~2032年
・8.3.3 ドイツの市場規模および予測:2021~2032年
・8.3.4 フランスの市場規模および予測:2021~2032年
・8.3.5 英国の市場規模および予測:2021~2032年
・8.3.6 ロシアの市場規模および予測:2021~2032年
・8.3.7 イタリアの市場規模および予測:2021~2032年
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9. アジア太平洋市場
・9.1 技術別販売数量:2021~2032年
・9.2 用途別販売数量:2021~2032年
・9.3 地域別市場規模
・9.3.1 地域別販売数量:2021~2032年
・9.3.2 地域別消費額:2021~2032年
・9.3.3 中国の市場規模および予測:2021~2032年
・9.3.4 日本の市場規模および予測:2021~2032年
・9.3.5 韓国の市場規模および予測:2021~2032年
・9.3.6 インドの市場規模および予測:2021~2032年
・9.3.7 東南アジアの市場規模および予測:2021~2032年
・9.3.8 オーストラリアの市場規模および予測:2021~2032年
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10. 南米市場
・10.1 技術別販売数量:2021~2032年
・10.2 用途別販売数量:2021~2032年
・10.3 国別市場規模
・10.3.1 国別販売数量:2021~2032年
・10.3.2 国別消費額:2021~2032年
・10.3.3 ブラジルの市場規模および予測:2021~2032年
・10.3.4 アルゼンチンの市場規模および予測:2021~2032年
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11. 中東・アフリカ市場
・11.1 技術別販売数量:2021~2032年
・11.2 用途別販売数量:2021~2032年
・11.3 国別市場規模
・11.3.1 国別販売数量:2021~2032年
・11.3.2 国別消費額:2021~2032年
・11.3.3 トルコの市場規模および予測:2021~2032年
・11.3.4 エジプトの市場規模および予測:2021~2032年
・11.3.5 サウジアラビアの市場規模および予測:2021~2032年
・11.3.6 南アフリカの市場規模および予測:2021~2032年
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12. 市場動向
・12.1 携帯型超音波厚さ計市場の成長要因
・12.2 市場の抑制要因
・12.3 市場動向分析
・12.4 5つの競争要因分析
・12.4.1 新規参入の脅威
・12.4.2 供給企業の交渉力
・12.4.3 購入企業の交渉力
・12.4.4 代替製品の脅威
・12.4.5 既存企業間の競争
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13. 原材料および産業チェーン
・13.1 携帯型超音波厚さ計の原材料および主要メーカー
・13.2 携帯型超音波厚さ計の製造コスト構成比
・13.3 携帯型超音波厚さ計の製造工程
・13.4 産業価値連鎖分析
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14. 流通経路別出荷
・14.1 販売経路
・14.1.1 最終需要家への直接販売
・14.1.2 販売代理店経由
・14.2 携帯型超音波厚さ計の代表的な販売代理店
・14.3 携帯型超音波厚さ計の代表的な顧客
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15. 調査結果および結論
・15.1 世界の携帯型超音波厚さ計市場に関する主要調査結果
・15.2 市場規模、競争環境、地域動向、技術別・用途別分析の総括
・15.3 2021~2032年の市場展望に関する結論
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16. 付録
・16.1 調査方法
・16.2 調査工程およびデータ情報源
・16.3 免責事項

【携帯型超音波厚さ計について】
携帯型超音波厚さ計とは、超音波を利用して金属、樹脂、ガラス、セラミックスなどの材料の厚さを、対象物を破壊せずに測定する小型の計測機器です。測定面から超音波パルスを送信し、材料内部を伝わって裏面で反射した波が戻るまでの時間を測定することで厚さを算出します。対象物の片側から測定できるため、配管、タンク、船舶、橋梁、圧力容器など、分解や切断が難しい設備の点検に適しています。
主な特徴は、携帯性、迅速性、非破壊測定、高い測定精度です。小型・軽量で現場へ持ち運びやすく、測定結果をデジタル画面で即座に確認できます。製品によっては、測定値の保存、最小値・最大値の表示、アラーム設定、USBや無線通信によるデータ転送などの機能を備えています。また、塗装やコーティングの上から母材のみの厚さを測定できる機種や、高温環境、防水・防塵環境で使用できるタイプもあります。
種類としては、一般的なパルスエコー方式、塗膜の影響を低減するエコー・エコー方式、複数の反射波を利用して高精度に測定する多重エコー方式などがあります。使用する探触子には単振動子型と二振動子型があり、薄板や高精度測定、腐食した表面、粗い材料など、対象物の状態に応じて使い分けられます。材料ごとの音速を設定することで、鋼材だけでなくアルミニウムやプラスチックなどさまざまな材料を測定できます。
用途としては、石油・ガス、化学、電力、造船、鉄鋼、自動車、航空宇宙などの産業で広く使用されています。特に配管や貯蔵タンク、ボイラー、圧力容器などの腐食や減肉を定期的に確認し、設備の劣化状態を把握する用途が重要です。また、鋼板やプラスチック製品、ガラス製品、鋳造品などの製造工程における厚さ管理や品質検査にも利用されます。設備の安全性向上、事故防止、予防保全、保守コスト削減を支援する重要な非破壊検査機器です。
